Le Laboratoire de Mécanique et d’Énergétique d’Évry (LMEE), créé en 1998, Unité de Recherche 3332, est le laboratoire de Mécanique et d’Énergétique de l’Université d’Évry – Paris-Saclay.Le LMEE travaille sur la modélisation théorique et numérique de phénomènes physiques complexes. Il a pour objectif principal de développer des méthodologies numériques originales et avancées et des logiciels de calcul dans les domaines des sciences de l’ingénieur, notamment en thermique, énergétique, mécanique des fluides et des solides, science des matériaux, dispersion atmosphérique.La recherche est organisée en trois axes avec des actions transverses :
  • MDS - Modélisation en Dynamique des Structures 

Cet axe se décompose en deux grandes thématiques :

Mécanique des Matériaux et des Structures :

    • Biomécanique ;
    • Adhésion et mécanique de l’interface ;
    • Matériaux hétérogènes ;
    • Mécanique linéaire de la rupture.

Dynamique linéaire et non linéaire :

    • Algorithme rapide ;
    • Dynamique des dirigeables ;
    • Dynamique vibratoire.
    • Mécanique linéaire de la rupture.
  • CARE - Contrôle, Analyse des données, Risques et Environnement

Cet axe travaille dans les domaines suivants :

    • Contrôle et optimisation des écoulements dans les tuyères propulsives supersoniques ;
    • Développement de méthodes numériques de haute résolution (DNS) en régime compressible ;
    • Mécanique des fluides numérique (CFD) opérationnelle appliquée à la dispersion de polluants atmosphériques en milieu urbain ;
    • Identification modale opérationnelle appliquée à la surveillance des ouvrages de génie civil ;
    • Problèmes inverses d’estimation du terme source.
  • THE - Thermique et Énergétique

Cet axe a pour thématique la simulation numérique de systèmes thermiques :

    • Développement d’une technique modale originale de réduction de modèle ;
    • Utilisation des méthodes modales pour l’identification in situ des propriétés de matériaux ;
    • Convection naturelle en cavité fermée.

 

Effectifs (sept. 2024) : 23 Enseignants-Chercheurs (7 PR, 16 MCF), 3 BIATSS.

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Fluidyn-PANACHE Active flow control Modèle réduit Atmospheric dispersion Variational formulation Source identification Problème inverse DNS Williams series High temperature Bi-potential Modelling Uzawa algorithm Dynamique Large deformation Inverse modelling Natural convection Biomécanique Modèle HGO HGO model Hyperelastic materials Flow control Nonlinear mechanics Compressible flow Dual-bell nozzle Friction Modal analysis Fluid-structure interaction Impact Operational modal analysis Bi-potential method Branch eigenmodes reduction method Piezoelectric Radiosité Réduction modale BRUIT DE CONTACT PNEU CHAUSSEE Assimilation of data Vibration Finite element method Branch modes Object-oriented programming Shock wave Direct numerical simulation Anisotropic hyperelasticity Vibration control Secondary injection Hyperelasticity Fluid mechanics Source estimation CFD Reduced model Time-integration FFT07 Higher order terms Contact and friction Mécanique des solides numérique Contact/impact Bandgap Identification Eléments finis Hyperélasticité anisotrope Energy dissipation Numerical simulation Machine learning Supersonic flow Thermal contact resistance Data assimilation Aeroelasticity Thermal radiation Advection-diffusion Optimization Inverse problem Source term estimation Nonequilibrium Réduction de modèle Finite element analysis Hypersonic MUST field experiment Computational solid mechanics Mindlin plate Contact Rayonnement thermique Adjoint method Renormalization Augmented Lagrangian technique Finite element Navier Stokes equations Source reconstruction Modal reduction Band gap Radiosity Band gap analysis Couple stress theory Nozzle Éléments finis Frottement Finite elements Adhesion Biomechanics Least-squares